私的良スレ書庫
不明な単語は2ch用語を / 要望・削除依頼は掲示板へ。不適切な画像報告もこちらへどうぞ。 / 管理情報はtwitterでログインするとレス評価できます。 登録ユーザには一部の画像が表示されますので、問題のある画像や記述を含むレスに「禁」ボタンを押してください。
元スレ【量子物理学】量子符号化を用いた「量子もつれ」光子対の配信実験に成功
物理news スレッド一覧へ / 物理news とは? / 携帯版 / dat(gz)で取得 / トップメニューみんなの評価 :
レスフィルター : (試験中)
JST基礎研究事業の一環として、大阪大学 大学院基礎工学研究科の井元 信之
教授らは、量子通信・量子計算の新しいノイズキャンセリング手法を開発し、これを
利用して量子情報処理のキーコンセプトである「量子もつれ」光子対を光ファイバーの
自然雑音のもとで安定して供給する実験に成功しました。
光子などの量子物理系を用いて情報を量子レベルで処理すると、非常に高いセキュリティを
持つ通信(量子暗号)や超高速演算(量子計算)が可能になることが知られています。
ただ、そのような量子レベルの信号は環境からの雑音に対して非常に弱く、現実の
条件下ではすぐに壊れてしまいます。しかし、量子物理系を拡大すると、その中に
雑音の影響を受けにくい部分(デコヒーレンスフリー部分空間=DFS=)が出現
することが数学的には分かっており、そのDFSに量子情報を書き込む手法の物理的
実現が待たれていました。
本研究グループは、1光子の量子情報を、2光子のDFSの量子状態に変換(符号化)
する新しい手法を考案・開発し、これを用いて、光ファイバー伝送中の雑音の影響を
抑えて量子もつれ状態を配信することに成功しました。
具体的には、1光子の量子情報から光パラメトリック変換を利用して発生させた量子
もつれ光子対のうち一方を、この変換(符号化)手法を利用して雑音のある光ファイバー
中を伝送した後、量子もつれ光子対の性質を調べました。その結果、最大の量子
もつれ状態との忠実度が0.87という強い量子もつれ光子対を確認しました。
DFSの利用は、壊れやすい量子情報を保護するための手法であり、通信だけでなく
量子メモリーや精密計測などへの応用が期待されています。本研究によって、DFSが
量子もつれ状態に対しても有効であることが実証され、現実環境では壊れてしまう
量子情報の弱点を克服する一歩を踏み出しました。
そして本研究成果は、高いセキュリティを持つ通信や超高速演算を提供する量子情報
処理の実用化に役立つと期待しています。今後は通信波長帯での実現に向けた改良や、
量子暗号通信や量子テレポーテーションへの応用を考えています。
本研究成果は、2008年7月11日(米国東部時間)に米国科学誌「Nature Photonics」の
オンライン速報版で公開されます。
ソース:http://www.jst.go.jp/pr/announce/20080712/index.html
画像:科学技術振興機構プレスリリース 2008年7月12日
【参考】
■Nature Photonics
Robust photonic entanglement distribution by state-independent encoding onto
decoherence-free subspace
http://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/abs/nphoton.2008.130.html
教授らは、量子通信・量子計算の新しいノイズキャンセリング手法を開発し、これを
利用して量子情報処理のキーコンセプトである「量子もつれ」光子対を光ファイバーの
自然雑音のもとで安定して供給する実験に成功しました。
光子などの量子物理系を用いて情報を量子レベルで処理すると、非常に高いセキュリティを
持つ通信(量子暗号)や超高速演算(量子計算)が可能になることが知られています。
ただ、そのような量子レベルの信号は環境からの雑音に対して非常に弱く、現実の
条件下ではすぐに壊れてしまいます。しかし、量子物理系を拡大すると、その中に
雑音の影響を受けにくい部分(デコヒーレンスフリー部分空間=DFS=)が出現
することが数学的には分かっており、そのDFSに量子情報を書き込む手法の物理的
実現が待たれていました。
本研究グループは、1光子の量子情報を、2光子のDFSの量子状態に変換(符号化)
する新しい手法を考案・開発し、これを用いて、光ファイバー伝送中の雑音の影響を
抑えて量子もつれ状態を配信することに成功しました。
具体的には、1光子の量子情報から光パラメトリック変換を利用して発生させた量子
もつれ光子対のうち一方を、この変換(符号化)手法を利用して雑音のある光ファイバー
中を伝送した後、量子もつれ光子対の性質を調べました。その結果、最大の量子
もつれ状態との忠実度が0.87という強い量子もつれ光子対を確認しました。
DFSの利用は、壊れやすい量子情報を保護するための手法であり、通信だけでなく
量子メモリーや精密計測などへの応用が期待されています。本研究によって、DFSが
量子もつれ状態に対しても有効であることが実証され、現実環境では壊れてしまう
量子情報の弱点を克服する一歩を踏み出しました。
そして本研究成果は、高いセキュリティを持つ通信や超高速演算を提供する量子情報
処理の実用化に役立つと期待しています。今後は通信波長帯での実現に向けた改良や、
量子暗号通信や量子テレポーテーションへの応用を考えています。
本研究成果は、2008年7月11日(米国東部時間)に米国科学誌「Nature Photonics」の
オンライン速報版で公開されます。
ソース:http://www.jst.go.jp/pr/announce/20080712/index.html
画像:科学技術振興機構プレスリリース 2008年7月12日
【参考】
■Nature Photonics
Robust photonic entanglement distribution by state-independent encoding onto
decoherence-free subspace
http://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/abs/nphoton.2008.130.html
>>1まじで?
なるほどすごい成果だなぁ・・・ふーん・・・・
あっ、腹減った めしにしよう
あっ、腹減った めしにしよう
>>1を読めた奴は天才
>>10
できたらノーベル賞ものだと思う
できたらノーベル賞ものだと思う
>>1
日本語でおk
日本語でおk
>>1の文章を正しく解読すると悟りが開けるんだよ
>>7
なんかワロタw
なんかワロタw
簡単に説明するとだな
高速道路を凄い排気音で走ってたトラックが
隣を通った凄い排気音のバスに排気音(ノイズ)を同調化で消されてしまい
トラックの排気音(ノイズ)が小さくなったよって事。
だから、近隣住民はその見せ掛けの静かになったトラックに荷物をたくさん積んで
走ると儲かるから、みんなトラック使ってよって事。
わかった?
高速道路を凄い排気音で走ってたトラックが
隣を通った凄い排気音のバスに排気音(ノイズ)を同調化で消されてしまい
トラックの排気音(ノイズ)が小さくなったよって事。
だから、近隣住民はその見せ掛けの静かになったトラックに荷物をたくさん積んで
走ると儲かるから、みんなトラック使ってよって事。
わかった?
ヘッドフォンなどにもあるノイズキャンセリング機能を通信などにも応用するって感じか
違うのはその仕組みが恐ろしく難解で、応用すると計算などにも使えるってか
違うのはその仕組みが恐ろしく難解で、応用すると計算などにも使えるってか
自然界にも雑音があるでしょ?車の音だったり、邪魔なノイズ。
量子の世界でも雑音があるんだよ。それがノイズ(抵抗値)
それを除去することによって抵抗が減って光子や量子情報の伝達速度が
早くなるわけよ。
だから、自然環境下でのノイズキャンセラーが進めば情報をもっともっと多く
運べるって事。
わかった?
量子の世界でも雑音があるんだよ。それがノイズ(抵抗値)
それを除去することによって抵抗が減って光子や量子情報の伝達速度が
早くなるわけよ。
だから、自然環境下でのノイズキャンセラーが進めば情報をもっともっと多く
運べるって事。
わかった?
しかも、それがゼロになれば、理論上抵抗無しに移動できる(テレポーテーション)
※無抵抗移動が可能になると共に、量子力学上の物質変化に伴う偶然性が証明できると
言うことなんだよ。
量子力学上は確率なんて存在しないし物質変化の段階的変化は証明されてないからね。
しかし、このノイズキャンセラーが進めば、ゼロ抵抗上での量子の世界の偶然性を
証明できるかもしれない。
※無抵抗移動が可能になると共に、量子力学上の物質変化に伴う偶然性が証明できると
言うことなんだよ。
量子力学上は確率なんて存在しないし物質変化の段階的変化は証明されてないからね。
しかし、このノイズキャンセラーが進めば、ゼロ抵抗上での量子の世界の偶然性を
証明できるかもしれない。
で、これがフレーム内蔵空気嫁と特殊デバイスを使った通信SEXに実用化されるのは何時かね?
>>27
物質的な移動じゃなくて情報が移動するんでそ
物質的な移動じゃなくて情報が移動するんでそ
まっ、おまいらみたいな下劣な低脳集団はうんこでもしてさっさと寝ろ。頭痛くなるだけだ。
おまいらDQNを生活させるために俺達一握りが努力してるんだ。感謝しろボケ!
おまいらDQNを生活させるために俺達一握りが努力してるんだ。感謝しろボケ!
>>1
日本語でおk
日本語でおk
忠実度87%のパダワンとその暗黒面への変貌を相殺するオビワンを発見、フォースと共にあれ
>>46
ハッキング不可能な通信網の構築
ハッキング不可能な通信網の構築
>>47
盗聴とハッキングって同意語かよ?
盗聴とハッキングって同意語かよ?
>>48
混同してました,申し訳ない
混同してました,申し訳ない
類似してるかもしれないスレッド
- 【物理】流体と固体の境にある「流れる砂」 超高速撮影で分析に成功 (73) - [31%] - 2009/7/3 19:33
- 【物理】「多次元理論」を証明する電子・陽電子対の観測に成功か (260) - [31%] - 2009/1/17 20:02
- 【物理】なぜ靴ひもはいきなりほどけるのか 長年の謎を実験で解明 米 (74) - [30%] - 2017/5/16 12:30
- 【素粒子物理学】粒子と反粒子が同じである「マヨラナ粒子」の存在を理論的に確認 NIMS (145) - [30%] - 2016/1/1 8:30
トップメニューへ / →のくす牧場書庫について